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1.
以氯化铝和氯化铁为原料制备出一系列不同铝铁物质的量比及碱化度的无机高分子混凝剂——聚合氯化铝铁(PAFC),并应用于地表水的混凝处理过程。考察PAFC的混凝效能及产生的絮体特性,进而对其使用条件进行优化并分析混凝机制。结果表明,PAFC为多羟基桥连的铝铁聚合物,水解后发生电中和作用使胶粒脱稳,而后通过羟桥和氧桥联接产生架桥和卷扫沉淀作用,混凝效果优异。PAFC的pH适用范围较宽,但铝铁物质的量比对其水解过程影响较大,在铝铁物质的量比为7:1、碱化度为0.5、投加量为10 mg/L时,絮体的粒度及生长速度最大,此时浊度和UV254的去除率分别达84.93%和78.52%。此外,正交实验的结果表明水力条件对PAFC的混凝效能影响显著,其最佳使用条件为:快搅时间为20 s、快搅速度为200 r/min、慢搅时间为15 min、慢搅速度为40 r/min。  相似文献   
2.
提高聚合氯化铝盐基度方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从理论上分析了用氢氧化钠、氢氧化钙、碳酸钠和铝酸钠提高聚合氯化铝盐基度的可行性,同时对各种方法的利弊进行了对比分析。重点对应用铝屑提高聚合氯化铝盐基度的方法进行了理论分析,不仅增加了聚合氯化铝的有效成份含量,同时给出了各物料间的定量关系,完全可以指导生产。  相似文献   
3.
以低品位铭矾土为原料,通过羟基而架桥聚合,铝酸钙调整盐基底,制备高盐基底聚合氯化铝(PAC)。探讨了通过羟基架桥聚合的机理,铝酸钙调整盐基底的方法。克服了在调整盐基底时形成大量盐类而降低了氧化铝含量,干燥时固体难以从滚筒剥离的缺点。产品质量符合《水处理剂聚合氯化铝》国家标准揶批稿要求。  相似文献   
4.
聚合氯化铝(PAC)是目前应用最多的絮凝剂之一,它广泛用于工业水、饮用水及污水处理。生产PAC的原料很多,如铝矾土、铝灰、工业氢氧化铝、铝屑等等,其生产工艺随原料的不同而不同。我们采用铝酸钙粉为原料生产PAC,产品用于齐齐哈尔造纸厂生产用水的净化,取得良好效果。现将本工艺的特点及实际生产中遇到的问题和积累的经验介绍如下。1.铝酸钙粉是由高铝土(含氧化铝80%左右)与石灰石等经破碎、磨细后高温煅烧制得的活性矿物原料,主要含铝酸一钙(Al2O3·CaO),化学成分为:Al2O347%~55%,CaO26%~35%,Fe刀。l%~5…  相似文献   
5.
以煤矸石为原料,经过高温焙烧、酸浸、聚合、熟化等过程制备了高效无机高分子絮凝剂聚合氯化铝铁钙(PAFCC),通过单因素试验研究了PAFCC制备条件对浊度、COD和UV254去除率的影响。试验结果表明,PAFCC最佳聚合条件为pH值2、聚合温度60℃、聚合时间5 h、在40℃下熟化28 h。混凝结果表明:制备的PAFCC对浊度有极好的去除效果,达95.70%,同时,对COD、UV254也有一定的去除效果,去除率分别达到47.51%、45.98%。炼化废水混凝结果表明:PAFCC对浊度和总磷有较好的去除效果,同时,对COD及氨氮也有一定的去除效果,效果明显优于传统PAC。  相似文献   
6.
7.
科技简讯     
《无机盐工业》2006,38(12):58-59
黎明院过氧化氢技术受青睐;新型氢氧化镁阻燃剂产品;纳米碳酸钙的表面改性及其对PVC的增韧改性;利用工业含铝废渣制备高效水处理剂聚合氯化铝;钠基膨润土对氨氮废水的处理;球团用钙基膨润土钠化改性试验研究;微波混合加热制备高纯三氧化钼新工艺。  相似文献   
8.
姜琳  王岽  郦和生 《工业水处理》2006,26(10):87-89
采用由聚合氯化铝(PAC)和高分子助凝剂组成的混凝剂改进配方,对炼油厂循环水系统排污水进行了处理.结果表明,改进配方对排污水中浊度、COD和磷的去除效果均优于原配方,且经济性更优.经改进配方,处理的排污水的污泥密度指数(SDI)小于5.0,能够满足后续反渗透单元的进水要求.  相似文献   
9.
针对兼性生化低温状态去除效果差、污泥易流失等问题,提出采取物化兼性生化联用法来提高其处理效果.并采用对比法研究物化、兼性生化及二者联用技术处理低温城市污水.研究结果表明在聚合氯化铝(PAC)投加量为20mg/L时,物化与兼性生化在COD、浊度及TP的去除方面表现出良好的协同作用,但脱氮效果一般;二者协同作用能以较小的投药量有效改善低温状态兼性生化处理效果及污泥流失现象,为后续生态单元的稳定运行提供了保障.  相似文献   
10.
分别采用聚合氯化铝和聚合硫酸铝铁对化纤综合废水进行了絮凝反应对比实验,并对优选的聚合氯化铝的应用条件进行了研究。其最佳絮凝反应条件为:控制酸析反应的pH在2.20左右,絮凝反应前调节原水pH至5,絮凝剂最佳投加量为3‰,助凝剂选用阳离子型PAM,最佳投加量为3 ppm。絮凝反应使废水色度和COD分别下降67%和38%。  相似文献   
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